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相似文献
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1.
<正>一、工程概述皂市水利枢纽工程是国家重点工程,是澧水流域骨干防洪工程之一,拦河大坝为碾压混凝土重力坝,坝轴线长351m,共分为18个坝段,坝顶高程148m,河床建基面高程60m,最大坝高88m。大坝碾压混凝土垫层在浇筑完毕后,先后在各个坝段发现横向裂缝。为保证大坝施工质量,需对大坝垫层混凝土进  相似文献   

2.
<正>本文,笔者此次研究是以《水工(常规)模型试验规程》及工程设计要求为前提进行的正态物理模型试验,着重研究了溢洪弯道中重点断面横比降改变情况下的水力参数,以期为工程设计、施工和管理提供科学依据。一、工程概况鸭河口水库位于河南省南阳市北40km鸭河入白河处的南召县东抬头村附近,是白河上的主要防洪控制工程,主要建筑物包括1#溢洪道、2#溢洪道、大坝、左岸输水洞、右岸输水洞及电站等。此次试验研究的1#溢洪道修建于1959年,其下游有一个约内(凸岸)圆弧36.5o、外(凹岸)圆弧28.6°的弯道,  相似文献   

3.
南水北调中线工程水源地位于丹江口水库,丹江口水库大坝大坝加高,改变了原有的平衡模式,大坝下游丹江口—宜城河段水温发生了显著变化,水温变化直接影响河流生态系统。本文选用大坝加高前后典型水文站水温资料,采用对比分析,研究该河段水温变异特性及沿程分布。结果表明,丹江口水库大坝加高工程的运用对坝下游水温产生了一定的影响,黄家港水文站受大坝加高工程影响较大,年均水温呈现下降趋势,襄阳和余家湖水文站影响较小,黄家港水文站春、夏、秋三季平均水温有所下降,下降幅度最大的季节为夏季,下降值为4.9℃;下降幅度最大的月份是8月,下降值为5.5℃。  相似文献   

4.
吕梁  王灿 《河南科技》2006,(8):52-53
新乡平原水泥公司5000T/D水泥熟料生产线工程是一条新型干法窑外分解水泥生产线,该工程总投资46814万元,计划总工期12个月。监理公司受业主委托,承担该工程的质量、进度、投资三大目标的控制。本文主要就水泥厂工程土建施工的特点,讨论监理工程师对几个关键部位和施工难点部位质量控制方法,对于常规的质量控制问题在此不论述。  相似文献   

5.
王平  宋建华 《河南科技》2012,(12):52-53
<正>皂市水利枢纽工程位于湖南省石门县皂市镇上游2km的渫水,由碾压混凝土重力坝、泄洪建筑物、坝后式电站厂房(2台装机容量共120MW)、灌溉渠首、斜面升船机(预留)等工程组成。其中,碾压混凝土大坝轴线长351m,建基面高程60m,坝顶高程148m,坝高88m,需混凝土96万m3。该工程的主体工程施工总工期3年8个月)。工程总投资32.5亿元,项目法人为水利部湖南省澧水水电开发公司,由长江水利委员会长江勘测规划设计研究院承担工程设计,由辽宁省水利水电  相似文献   

6.
【目的】结合前期有关煤矸石原材性能的研究,验证鹤壁掘进煤矸石在路面工程水稳基层中应用的可行性。【方法】拟定8组水泥稳定碎石煤矸石混合料配合方案,水泥剂量为5.8%,并对混合料开展击实试验、抗压强度及抗压回弹模量试验。击实试验过程中应注意煤矸石被碎化。【结果】研究表明:方案6#、7#、8#无侧限抗压强度试验结果均能满足技术细则中强度不小于5.0 MPa的规定;方案8#更接近水泥稳定碎石-煤矸石的最优级配。【结论】推荐方案8#作为水泥稳定碎石-煤矸石配合比应用到水稳基层当中。  相似文献   

7.
<正>笔者在本文中根据自身的施工经验以某大桥工程移动滑模施工为例,从移动模架拼装、移动模架施工工艺、移动模架的推进等方面,阐述了动滑模施工技术,以供相关人员参考。一、工程概况某大桥起点桩号为K29+387.929,终点桩号为K31+047.929,全长1660m,桥跨组合为7×50m+(50+139+332+139+50)m+12×50m。其中主桥长710m,主桥斜拉桥部分为610m,采用双塔双索面结  相似文献   

8.
<正>安阳至南乐高速公路全长64公里,全线设有互通式立交4处,分离式立交34处,大桥8座,中小桥9座,涵洞通道152座。全线共有11个施工单位参与本工程的施工建设。针对本工程桥涵结构物多、水泥混凝土施工数  相似文献   

9.
<正>鸭电公司一期工程为两台2×350WM机组,分别在1998年5月、1998年12月投入了商业运行,#2炉排渣系统采用西班牙进口捞渣机,原系统设计为刮板捞渣机→碎渣机→渣泵→渣沟,该方式虽然具有系统运行总  相似文献   

10.
近年来,我国逐渐加大了水利工程设施建设力度,在水利工程建设过程中,河道、渠道和大坝等都是必不可少的测量区域,河道、渠道的测量与道路测量规格大同小异,但大坝的施工和测量方式有着很大的不同。因此,本文根据大坝工程施工测量实践,结合相关参考文献,探究了大坝工程施工的技术要求和测量技术,从而总结出施工测量的技术要点。  相似文献   

11.
<正>一、工程概况克拉玛依市白碱滩区生态水库为改建水库,枢纽主要建筑物由大坝、库外排洪渠和放水涵管等组成。坝型为土工膜斜墙砂砾料坝,坝顶高程397.5m,最大坝高15.5m,坝轴线长度1075m,坝顶宽6m,上游坝坡1∶2.5,下游坝坡1∶2,相应水位(死水位)384.8m,正常蓄水位395.50m,相应库容260.44×104m3,兴利库容224.73×104m3。坝下放水涵管设计放水流量为1.45m3/s,放水涵长75m,纵坡0.02,圆形钢筒砼断面Φ1.0m。采用碟阀后置控制。该工程于2008年8月8日正式开工,2009年11月20日工程整体完工。工程合同总承包价2520万元。合同内坝体填筑及库盘  相似文献   

12.
<正>随着社会的发展,人们对洪水的防范要求也越来越高。在水利施工中,水泥搅拌桩常用来加固地基比较软的河流堤坝,以提高堤坝的稳定性。本文,笔者以某软土地基类型的河涌为例,介绍水泥搅拌桩施工过程,以期对同行有所参考。一、水泥搅拌桩加固机理水泥搅拌桩就是利用水泥可以固化的特性,通过一定的施工手段将水泥和地基深处的软土搅拌在一起,利用相关反应将  相似文献   

13.
于卫东 《河南科技》2013,(8):154-155
渗流安全在大坝的整体安全中占有重要的地位,对土石坝而言,渗透水流除浸湿土壤降低其强度指标外,当渗透力达到一定程度时将导致坝坡滑动、防渗体被击穿、坝基的管涌、流土等重大渗流事故,直接威胁大坝的安全运行。过量的渗漏也将造成水资源的浪费,降低了工程使用标准,给工程带来效益损失。因此,开展土石坝的渗流监测与研究,通过对监测资料及时准确的分析,可以监视工程的安全运行,评价工程的现状和推断未来趋势,为改进勘探、设计,提高施工质量提供依据。同时,进一步揭示原体模型的渗流性态,为开展科学研究提供第一手资料。本文将对土石坝渗流自动化观测数据的分析方法进行探讨研究,建立适于土石坝自动化安全监测分析与评价的应用模型。  相似文献   

14.
大型水泥罐制作技术改进黄河水利委员会于菲一、前言万家寨水利枢纽是国家“八五”重点水利建设工程。它位于黄河北干流托克托至龙口河段峡谷内,也是黄河中游规划开发的八个梯级中的第一个梯级。3×1500吨大型水泥罐就是万家寨水利枢纽前期工程的一项重要产品,也是...  相似文献   

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<正>在城市地下工程建设中,作为2条隧道的连接部分,联络通道的作用至关重要。但受施工条件的影响及限制,联络通道的加固处理一直是施工中的一个难题,特别是遇到复杂地层时,联络通道的加固处理就显得尤为重要和关键。本文,笔者从深圳地铁1#线延长段7标的2#联络通道工程实例出发,着重阐述复杂地层条件下联络通道的加固处理技术,对于工程实际具有重要的指导作用。  相似文献   

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针对某旧水泥改造工程,为避免改造后沥青面层产生反射裂缝,决定采用铺设耐高温土工格栅的方法。本文在介绍施工方案的基础上,提出耐高温土工格栅铺设施工工艺方法及质量控制措施,以此为旧路改造工程提供借鉴。  相似文献   

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在水泥混凝土道面施工中,拆模与切缝时机的掌握非常重要,时机把握不当,不但会影响混凝土成品的品质,造成不可弥补的结构性破坏,还会拖延工期,造成经济上的浪费。本文结合工程实际,以现场试验为依据,对水泥混凝土道面施工拆模与切缝时机的选择进行研究。  相似文献   

18.
水泥混凝土是建筑施工最为常用的一种建材。水泥混凝土质量的高低直接关系着建筑施工工程的质量、造价和工期,影响着建筑工程的使用,因此,应该高度重视水泥混凝土质量控制,加强建筑水泥混凝土质量控制,对水泥混凝土的施工过程进行严格控制,设法提高建筑施工中水泥混凝土的质量。  相似文献   

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<正>安钢焦化厂5#~6#焦炉原为JN43-80型单热式焦炉,2002年经高炉煤气置换工程后,改为复热式焦炉,加热系统换向开闭器采用砣式双体交换开闭器(如图1所示),该交换开闭器在投用后,经常发生一些故障,导致所连接的燃烧室温度突然发生大幅度的变化,严重时  相似文献   

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娃二沟水库为近年来新建的水库,大坝建成后,下游坝脚消力池底部一直存在渗水现象。为寻找导致坝基渗漏的原因,本文通过观测蓄水库水位和渗水点渗流变化量及坝体廊道渗水情况,排除消力池底部渗水点为坝基渗漏点;采取理论公式概略计算坝基透水率并与施工期坝基透水率进行对比,得出蓄水期透水率小于施工期透水率,大坝防渗帷幕满足要求,大坝渗水量符合防渗标准;通过分析坝基地质情况并结合渗水观测可知,坝基岩体无破坏情况发生,水库蓄水不存在影响大坝稳定的坝基渗透变形。  相似文献   

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